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文档简介

例如,D=60mm毫米,D=5毫米,h=200mm毫米,求出:杯空气压力的真空度,并求出溶液:p=pa-g(h)hd2/4=hd2/4,因此pa-p=g(1(D/D)2)h=136009.8(1(1/12)2)0.2 pa-p=26939(n/m2)。例如,管道中水的质量流量为Qm=300千克/秒,如果D1=300毫米,D2=200毫米,则计算出流截面1-1和2-2的平均流量和平均流量,解为:例如,三通管道中的平均流量为:解决方案为:解决方案为:稳定流量。解决方法是:使用伯努利方程0-2,使用连续方程,使用伯努利方程的横截面0-1,喷嘴流体动量方程x方向为:喷嘴的拉力为1713牛顿(Newton),(喷嘴作用于水流的力),例如,管道喷嘴的拉力F(高速射流),理想和不可压缩流体,称为:嘿。3.水流对溢流坝的作用力,例如水流对溢流坝体的作用力。动量方程是为控制体中的流体列出的,并通过消除V1和V2得到。例如,已知垂直矩形闸门,h1=1m,h2=2m,宽度B=1.5m。计算总压力及其作用点。例如,计算倾斜平板上的射流力f(单位厚度)。让:流速为q,速度为v,来流方向和板之间的角度为。溶液控制体如图所示。因为喷流在大气中,喷流中的压力大约等于大气压力。根据伯努利方程,v1=v2=v。例如,输送润滑油的管道直径d为8毫米,长度l为15米,如图所示。油的运动粘度v=1510-6m2/s,流量qv=12cm3/s,计算油箱的压头(不包括局部损失)。解:层流,层流截面1-1和2-2的伯努利方程,油箱面积特别大,V1=0,由三段不同直径的管子串联而成。连续性方程:伯努利方程适用于水箱的自由表面和管道的出口截面:管道的流量系数,例如,水泵将水从低水池泵送到高水池。两池水位差为H=10m,吸水管长度l=20m,压力管长度L=1000m,管径d=0.5m,沿程水头损失系数=0.022,不包括局部损失。如果设计流量Q=0.2m3/s,水泵进口段2-2的真空压力不大于44kPa,则计算水泵安装高度h和水泵功率p。解决方案是:平均速度:伯努利方程适用于工作面1-1和工作面2-2,所需水泵的扬程设置为Hp,伯努利方程适用于两个池的自由液面:例如,某一点的一维等熵气流的流量参数为:u=150m/s,T=288K,P=1.3105 Pa,计算气流的滞止参数p0、0、T0和c0。当空气速度u等于局部声速c,即,Ma=1时,空气流处于临界状态。处于临界状态的参数也称为临界参数,下面的符号“*”表示,例如,临界压力、临界密度、临界温度和临界声速分别表示为p*、*、T*、u*和c*。能量方程、溶液管中的亚音速流、出口压力等于背压、喉部面积A1是在喉部和出口质量流量相等的条件下确定的,因此必须先计算出口截面的参数。例如,空气在会聚-发散管中流动。气流的停滞参数是p0=106Pa,T0=350K,横截面积Ae=10cm2,背压pb=9.3105Pa.如果要求喉部马赫数达到Ma1=0.6,试着找出喉部面积a1。以确定喉部气流参数和喷嘴的喉部横截面积,例如,给定速度场,以分析流体颗粒的轨迹并确定流动是否是涡旋的。只有方向的速度分量不等于零。流体粒子的轨迹是一族以坐标z轴为中心的圆。在将速度转换为圆柱坐标后,解可以表示为无旋流,计算旋转角速度,如固体涡流,假设速度分布为u=-6y,v=8x,并找到周围的速度循环从涡核区的速度表达式来看,龙卷风的涡强度等于沿r=R圆的速度环流,涡核的外速度为龙卷风区的风速分布,在潜在质量力的作用下,沿任何封闭流体线的速度循环不随时间变化。证明了理想流体的运动方程,对于正压流体,对于势质量力,定理,开尔文定理。点涡在点z0,例y=0是一个无限的固定壁,在y=h处有一个强度的点涡。求固体壁上的速度y=0。高度为25米、直径为1米的圆柱形烟囱在10公斤/小时的均匀风荷载作用下的弯矩(=1.23公斤/立方米,=1.7810-5公斤/毫秒)在y=0:嘿。解,A=ld,由阻力系数、弯矩等获得。超音速气流中正常冲击波前的示例参数:p1=

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